摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状分析 | 第13-16页 |
1.3 课题立项依据 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 研究意义 | 第17-18页 |
1.4 论文框架 | 第18-20页 |
第二章 非粘结柔性立管的局部力学性能数值计算与实验分析 | 第20-47页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 非粘结柔性立管力学性能实验概述 | 第21-25页 |
2.2.1 非粘结柔性立管力学性能实验装置及实验方法 | 第21-24页 |
2.2.2 非粘结柔性立管典型实验案例 | 第24-25页 |
2.3 非粘结柔性立管局部新型数值分析模型理论 | 第25-31页 |
2.3.1 螺旋铠装层沿 T 轴等效材料参数的确定 | 第27页 |
2.3.2 螺旋铠装层沿 Z 轴等效材料参数的确定 | 第27-30页 |
2.3.3 螺旋铠装层沿 R 轴等效材料参数的确定 | 第30-31页 |
2.4 非粘结柔性立管有限元分析模型的建立 | 第31-33页 |
2.5 非粘结柔性立管力学性能数值分析与实验对比分析 | 第33-39页 |
2.5.1 非粘结柔性立管拉伸刚度分析与实验对比 | 第34-35页 |
2.5.2 非粘结柔性立管扭转刚度分析与实验对比 | 第35-37页 |
2.5.3 非粘结柔性立管弯曲刚度分析与实验对比 | 第37-39页 |
2.6 新型数值分析方法的评估 | 第39-40页 |
2.7 组合载荷工况下的非粘结柔性立管力学性能分析 | 第40-45页 |
2.7.1 内压组合载荷工况分析 | 第40-42页 |
2.7.2 拉扭组合载荷工况分析 | 第42-45页 |
2.8 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 非粘结柔性立管多层结构的本构关系研究 | 第47-60页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 非粘结柔性立管的多层本构关系研究 | 第47-56页 |
3.2.1 多层应力分配方法的提出和建立 | 第47-49页 |
3.2.2 基于多层应力分配法研究圆柱壳体各向同性层的本构关系 | 第49-52页 |
3.2.3 基于多层应力分配法研究螺旋铠装层的本构关系 | 第52-56页 |
3.3 非粘结柔性立管多层本构关系的验证 | 第56-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 非粘结柔性立管整体动力响应分析 | 第60-84页 |
4.1 引言 | 第60-62页 |
4.2 动力响应分析理论 | 第62-65页 |
4.3 非粘结柔性立管动力响应分析的耦合单元法 | 第65-74页 |
4.3.1 耦合单元法简介及其必要性 | 第65-68页 |
4.3.2 耦合单元法的推导和建立 | 第68-71页 |
4.3.3 耦合单元法的验证 | 第71-74页 |
4.4 耦合单元法数值求解非粘结柔性立管的动力响应 | 第74-78页 |
4.5 非粘结柔性立管动力响应的参数敏感性分析 | 第78-82页 |
4.5.1 波浪周期的影响 | 第79-80页 |
4.5.2 拖曳力系数的影响 | 第80-81页 |
4.5.3 流方向的影响 | 第81-82页 |
4.6 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 非粘结柔性立管多层疲劳寿命分析 | 第84-100页 |
5.1 引言 | 第84-85页 |
5.2 多层疲劳寿命分析法 | 第85-87页 |
5.3 基于多层疲劳寿命分析法的非粘结柔性立管疲劳寿命分析 | 第87-93页 |
5.3.1 非粘结柔性立管的动力响应分析 | 第88-89页 |
5.3.2 非粘结柔性立管的各层应力时程计算 | 第89-91页 |
5.3.3 非粘结柔性立管的多层疲劳寿命计算 | 第91-93页 |
5.4 非粘结柔性立管的疲劳寿命参数敏感性分析 | 第93-99页 |
5.4.1 层间摩擦系数对疲劳寿命的影响 | 第93-95页 |
5.4.2 波浪谱对疲劳寿命的影响 | 第95-98页 |
5.4.3 立管内径对疲劳寿命的影响 | 第98-99页 |
5.5 本章小结 | 第99-100页 |
第六章 全文总结与展望 | 第100-103页 |
6.1 全文总结 | 第100-102页 |
6.2 研究展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
攻读学位期间录用发表的学术论文和科研成果 | 第110-111页 |
攻读学位期间参与的科研项目 | 第111页 |